望远镜的发展历程

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望远镜发展史

望远镜发展史

望远镜发展史望远镜是一种光学仪器,用于观察远处的天体和物体。

它的发展历史可以追溯到公元前1600年左右,当时古希腊人发明了最早的“望远镜”,用于观察天空中的星星和行星。

随着科学技术的不断进步,望远镜也不断地得到改进和完善。

在17世纪初期,意大利人加利莱奥·伽利略使用他自己制作的望远镜,成功地观测到了木星上的四颗卫星,并证实了日心说理论。

这一发现对天文学产生了深刻影响,并使得望远镜成为天文学研究中不可或缺的工具。

17世纪中期,荷兰人汉斯·卡西米尔开始制造反射式望远镜,这种望远镜使用凹面反射镜代替凸面透镜作为主要光学元件。

这种新型望远镜具有更大的口径和更广阔的视野,因此被广泛应用于天文学研究和导航等领域。

18世纪初期,英国人威廉·赫歇尔使用反射式望远镜观测天体,发现了天王星和土星的卫星,并制作出了当时最大的望远镜。

这种望远镜口径达到了1.2米,成为当时世界上最先进的光学仪器之一。

19世纪中期,法国人阿尔万·福卡发明了折射式望远镜,这种望远镜使用透镜作为主要光学元件。

它具有更好的色散性能和更高的分辨率,因此被广泛应用于天文学研究和观测。

20世纪初期,德国人马克斯·普朗克提出了量子力学理论,这一理论对物理学产生了深刻影响,并推动了望远镜技术的发展。

20世纪中叶,美国人詹姆斯·韦伯和罗伯特·威尔逊发明了干涉仪,用于观测恒星表面和行星大气层等细节结构。

21世纪初期,随着计算机技术和数字成像技术的不断进步,望远镜的观测精度和数据处理能力得到了大幅提升。

现代望远镜不仅可以观测天体和物体,还可以用于探测宇宙背景辐射、探索暗物质和暗能量等重大科学问题。

总之,望远镜的发展历史是人类科技进步的一个缩影。

从最早的简单光学仪器到现代高科技望远镜,每一次改进和进步都推动着天文学研究的发展,为人类认识宇宙提供了更多的可能性。

望远镜技术的演变

望远镜技术的演变

望远镜技术的演变望远镜一直以来都扮演着人类探索宇宙奥秘的重要角色。

随着科学技术的不断进步,望远镜的设计和功能也在不断演变。

从简单的光学装置到现代高科技仪器,望远镜经历了多个世纪的积累和改进。

本文将回顾望远镜技术的演变历程。

最早的望远镜可以追溯到16世纪。

那时的望远镜主要是由凸透镜和凸透镜组成,利用光的折射原理聚焦从而放大远处物体的影像。

伽利略·伽利莱是第一个用望远镜观测天体的科学家,他的望远镜尽管简陋,但已经能够看到月球表面的山脉和星星之间的间隙,从而改变了人们对宇宙的认知。

在17世纪后期,望远镜的设计发生了重大的改进。

具有代表意义的是哈雷望远镜,它由伦敦皇家学会委托英国天文学家爱德蒙·哈雷制造。

这种望远镜利用凸透镜和凹镜的组合,消除了光的色差问题,提高了成像的质量。

哈雷望远镜在观测彗星和行星时取得了巨大的成功,哈雷本人也以其著名的哈雷彗星命名。

19世纪末,科学家们开始尝试在望远镜中采用拱面镜。

拱面镜可以完全消除凸透镜和凹镜的色差,使得成像更加清晰。

这项技术由美国天文学家约翰·布鲁克斯·莫德利(John Brooke Mozdin)开创,被广泛运用于现代天文观测望远镜,如赫歇尔望远镜和喷气推进实验室的哈勃望远镜。

20世纪,随着光电技术的快速发展,望远镜的观测能力得到了更大的提升。

光电望远镜采用光电传感器和电子设备,将光信号转化为电信号进行观测和记录。

这种望远镜可以观测更远的天体、更细微的结构以及更暗淡的物体,从而在天文学研究中取得了重要的突破。

美国宇航局的太空望远镜哈勃以其出色的观测能力和对宇宙深度研究的贡献而闻名于世。

随着信息技术的不断进步,望远镜开始引入了数据处理和计算机分析的功能。

现代望远镜往往配备了先进的传感器、高速计算机和数据存储设备。

这些设备能够迅速、准确地处理观测数据,并提供高分辨率、高质量的图像和谱线。

这些进展使得天文学家们能够更深入地研究宇宙中的各种现象,探索宇宙的起源、结构和演化。

望远镜的发展历程

望远镜的发展历程

04 未来望远镜
光学干涉望远镜
总结词
利用多个光学望远镜的干涉效应,提高观测分辨率和成像质 量。
详细描述
光学干涉望远镜通过将多个小型望远镜组合成一个大型虚拟 望远镜,利用干涉原理消除误差并提高分辨率,实现对天体 的高精度观测。
空间干涉望远镜
总结词
利用空间平台,实现大口径、高精度 的干涉观测。
详细描述
特点
可以观测较暗的星空,反 射镜的制造工艺要求较高, 但焦距较长,视场较大。
折反射式望远镜
原理
特点
结合了折射和反射的原理,利用一块 反射镜将光线反射到透镜上,再通过 透镜聚焦。
集成了折射和反射望远镜的优点,具 有较长的焦距和较大的视场,同时制 造成本相对较低。
历史
折反射式望远镜的设计最早由德国天 文学家约翰内斯·开普勒在1611年提 出。
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太空望远镜
太空望远镜是一种将望远镜放置在太空中, 以观测宇宙中的天体和现象的设备。与地面 望远镜相比,太空望远镜不受大气干扰和地 球自转的影响,因此能够提供更高质量和更 稳定的观测数据。
最早的太空望远镜是哈勃太空望远镜,于 1990年被送入太空。哈勃望远镜在观测宇 宙中的星系、行星、恒星和黑洞等方面做出 了巨大贡献,帮助科学家们更好地了解宇宙 的结构和演化。此后,太空望远镜的发展越 来越迅速,出现了许多其他类型的太空望远 镜,如X射线、紫外线和红外线等波段的太
02 光学望远镜
折射式望远镜
01
02
03
原理
利用透镜折射光线来聚集 图像。
历史
最早的望远镜,由荷兰眼 镜商汉斯·李波尔在1608 年发明。
特点

望远镜的进化从古至今的视野扩展

望远镜的进化从古至今的视野扩展

望远镜的进化从古至今的视野扩展望远镜的发明与进化对人类认识宇宙的过程有着深远的影响。

从最早的光学望远镜到今天的现代天文望远镜,望远镜技术的进步为我们揭示了无数的奥秘。

本文将介绍望远镜的历史演进以及它对人类视野的扩展。

第一部分:早期望远镜的发展早在公元前4世纪,古希腊哲学家亚里士多德提出了光学原理,这为后来望远镜的发明奠定了基础。

然而,直到17世纪初期,望远镜的原型才被发明。

荷兰眼镜制造商汉斯·莱伯雷希特和扬·略说德巴勒特分别于1608年和1609年独立发明了最早的光学望远镜。

这些早期望远镜的构造相对简单,主要由凸透镜和凹透镜组成。

通过调整镜头的距离,使光线聚焦在一个点上,从而放大观察物体。

这种望远镜被广泛用于陆地观测和天文观测,标志着望远镜技术的首次突破。

第二部分:光学望远镜的革新随着时间的推移,科学家们开始尝试改进望远镜的光学系统,以获得更高的分辨率和更清晰的图像。

在17世纪中期,艾萨克·牛顿设计了一种基于反射原理的望远镜,即牛顿式望远镜。

他使用了一个反射镜来替代凸透镜,从而消除了透镜的色差问题,提供了更准确的图像。

牛顿式望远镜的出现引领了望远镜技术的革新。

接下来的几百年里,科学家们不断改进反射镜的制造工艺,使得望远镜的视野更加清晰和广阔。

同时,随着工业革命的兴起,望远镜的制造成本逐渐降低,使得它们越来越普及。

第三部分:现代天文望远镜的崛起20世纪,随着科学技术的进步,现代天文望远镜开始崭露头角。

一系列重要的发现加速了望远镜技术的发展。

例如,哈勃太空望远镜的发射使我们有机会观测到宇宙中远离地球的地方。

哈勃望远镜的高分辨率图像揭示了星系、行星和恒星的细节,为宇宙学研究做出了巨大的贡献。

此外,地面望远镜的发展也引领了现代天文学的进步。

巨大的望远镜如甚大望远镜和欧洲极大望远镜成为了科学家探索宇宙中更深的奥秘的重要工具。

这些望远镜配备了先进的光学和探测器技术,能够捕捉到更微弱的光信号,帮助科学家们观测到更远的星系和宇宙现象。

教您天文望远镜基础知识入门

教您天文望远镜基础知识入门

教您天文望远镜基础知识入门目录一、天文望远镜概述 (2)1.1 望远镜的定义与分类 (3)1.2 望远镜的工作原理 (4)1.3 天文望远镜的发展历程 (5)二、望远镜的基本构造 (6)2.1 主要部件介绍 (7)2.2 望远镜的类型 (9)三、天文望远镜的选择与使用 (10)3.1 如何根据需求选择望远镜 (11)3.2 望远镜的使用与保养 (12)3.3 常见问题及解决方法 (14)四、观测技巧与实践 (14)4.1 观测前的准备 (16)4.2 实际观测案例分享 (17)4.3 提升观测效果的技巧 (19)五、天文望远镜的辅助工具 (20)5.1 星图与星表 (21)5.2 天气预报与观测计划 (22)5.3 其他辅助设备 (23)六、天文望远镜的科学研究价值 (24)6.1 对恒星与行星的研究 (25)6.2 对星系与宇宙学的研究 (27)6.3 天文望远镜在教育中的应用 (29)七、望远镜技术的未来展望 (30)7.1 新型望远镜技术介绍 (32)7.2 天文望远镜在太空探索中的作用 (34)7.3 科技发展对望远镜的影响 (35)一、天文望远镜概述天文望远镜是一种用于观察和观测天体的特殊仪器,其历史源远流长,追溯到古埃及和古希腊时期。

现代天文望远镜的设计和用途多种多样,但它们的共同目标是提供更清晰和放大的天体图像,以便科学家和爱好者可以更好地了解宇宙。

折射望远镜:这类望远镜利用透镜来聚焦光线。

镜子在折射望远镜中并不直接用于成像,而是用于引导光线进入望远镜并反射回透镜中。

这种望远镜在观测弥散和星云时非常有效。

反射望远镜:反射望远镜主要使用表面非常平整的金属或玻璃制成的镜子来反射进入望远镜的光线。

大型反射望远镜通常放置在海拔较高或干燥地区,以减小大气扰动,提高观测质量。

折反射望远镜:这种望远镜结合了折射和反射望远镜的特点,通常使用一个透镜在前端聚集光线,然后用一个大型镜子在望远镜的后端将光线反射到目镜中,这样可以在保持清晰度的同时提供更大的视场。

望远镜的发展历程

望远镜的发展历程

望远镜的发展历程望远镜是人类观察天体的重要工具,其发展历程可以追溯到古代。

古代的望远镜是由两个凸透镜组成,最早被使用者将其称为“望远镜”。

这种简单的望远镜在十七世纪初得到了推广使用,提供了较好的观测效果。

然而,由于光线经过镜片会发生色差,造成像的模糊,使得图像的质量有限。

在十七世纪中期,伽利略·伽利莱发明了改进型的望远镜,他使用一个凸透镜和一个凹透镜组成的组合镜,解决了色差的问题,提高了观测的准确性。

这种望远镜被称为伽利略望远镜,成为当时最先进的天文观测工具。

到了十八世纪,人们开始使用反射望远镜。

反射望远镜使用一面凹面镜代替了凸透镜作为主光学元件。

这种改进使得望远镜的观测视野更加宽广,成为当时最主流的望远镜类型。

克·赫歇尔是第一个成功制造出大型反射望远镜的人,他在1789年观测到天王星,震撼了整个天文学界。

到了十九世纪,随着光学技术的发展,人们开始使用更加复杂的多镜组合来改善望远镜的成像质量。

德国的索拉和法国的香农克原则,都极大地推动了望远镜的发展。

同时,电子设备的应用也为观测实验提供了更精确的数据。

近代,望远镜的发展在光学、机械、电子等领域取得了巨大的进步。

人们制造出了口径巨大的望远镜,可以观测到很远的星系和行星。

在空间探测方面,人们研制出了太空望远镜,如哈勃望远镜和詹姆斯·韦伯太空望远镜,它们能够在地球大气层以外进行观测,避免了大气干扰。

随着科技的不断进步,未来的望远镜还将继续发展。

超大口径的望远镜、高分辨率成像和光干涉技术等将成为望远镜发展的重点。

这些进展将使我们对宇宙的认知更加深入和全面。

望远镜技术的发展历程与趋势

望远镜技术的发展历程与趋势

望远镜技术的发展历程与趋势一、前言望远镜是天文学研究中的重要设备,是观测宇宙的窗口。

望远镜的技术不断发展,为研究宇宙奥秘提供了更加精准和清晰的数据和图像。

本文将从发展历程和未来趋势两个角度来探讨望远镜技术的发展。

二、望远镜技术的发展历程1. 瞳孔型望远镜最早的望远镜出现在17世纪。

荷兰人哈勒留斯第一次使用两个简单的透镜组成的瞳孔型望远镜观测天体。

这种望远镜虽然简单,但对当时的天文学研究起到了重要作用。

2. 折射式望远镜1670年,皮科洛明尼发明了折射望远镜,使用镜片代替透镜组成望远镜。

折射式望远镜与瞳孔型望远镜相比,可以获得更高的分辨率和更清晰的图像。

3. 大型望远镜19世纪,望远镜的大小和口径开始增加。

1825年,赫歇尔在德国建造了一架口径为61厘米的望远镜,成为当时世界上最大的望远镜。

4. 射电望远镜20世纪初,人们发现天体还以射电波的形式辐射能量。

射电望远镜的发明成为人们探索宇宙的重要工具,因为射电波可以穿过遮挡和云层,能够监测到更远的星系。

5. 太空望远镜1970年,美国发射了第一架太空望远镜——哈勃望远镜。

哈勃望远镜首次让人们在地球轨道上观测宇宙,避免了地球大气层的干扰,获得了更高质量的图像和数据。

随后,其他国家也相继发射了自己的太空望远镜。

三、望远镜技术未来的趋势1. 大型望远镜未来的望远镜将继续追求更大的口径和更高的分辨率。

为了满足这个需求,需要采用更加严格的光学工艺、超级计算机等技术手段对数据进行处理。

2. 智能化望远镜未来的望远镜将会智能化,具备自主指向和捕捉目标的能力。

科学家将会在望远镜中安装特定的软件,让望远镜能够自主选择观测目标,并进行自动的视场扫描和数据处理。

3. 火星望远镜2020年,美国将会发射火星2020任务,计划将一架火星车和一架着陆器送到火星上,开展火星探索。

这次任务中,火星车将会携带一架新型望远镜,用于检测火星的大气、地貌等情况。

4. 新型光学材料科学家正在研究新型光学材料,制造更加透明、更加坚固和更加光学性能稳定的望远镜。

天文望远镜研究报告

天文望远镜研究报告

天文望远镜研究报告引言:天文望远镜是人类探索宇宙的重要工具之一,它们以其独特的观测能力和精确度,为我们揭示了宇宙的奥秘。

本篇文章将探讨天文望远镜的发展历程、不同类型的望远镜以及它们在天文学研究中的应用。

一、天文望远镜的发展历程天文望远镜的历史可以追溯到古代,最早的望远镜是使用凸透镜和凹透镜组合而成的光学仪器。

然而,真正的革命发生在17世纪,当时伽利略·伽利莱使用望远镜观测天体,发现了木星的卫星和月球表面的山脉。

从那时起,望远镜成为天文学家观测宇宙的主要工具。

二、不同类型的天文望远镜1. 光学望远镜:光学望远镜是最常见的望远镜类型,它使用凸透镜或凹透镜来聚焦光线,使我们能够清晰地观测天体。

其中,折射望远镜使用透镜来聚焦光线,反射望远镜则使用反射镜。

著名的望远镜包括哈勃太空望远镜和甚大望远镜。

2. 射电望远镜:射电望远镜通过接收和分析天体发出的射电波来研究宇宙。

射电波是电磁波的一种,具有非常长的波长,可以穿过大气层。

射电望远镜可以帮助我们观测宇宙中的星系、脉冲星和射电星等。

3. 红外望远镜:红外望远镜用于观测天体发出的红外辐射。

红外辐射是一种比可见光波长更长的电磁波,可以帮助我们探索宇宙中的恒星形成、行星大气和星际尘埃等。

4. X射线望远镜:X射线望远镜主要用于探测天体发出的X射线。

X 射线是高能量的电磁波,能够透过大气层,用于观测黑洞、中子星等高能天体。

三、天文望远镜在天文学研究中的应用1. 探索宇宙起源:天文望远镜帮助我们观测宇宙的辐射背景,了解宇宙的起源和演化过程。

例如,宇宙微波背景辐射的发现支持了宇宙大爆炸理论。

2. 研究恒星和行星:望远镜能够观测恒星的亮度和光谱,帮助我们了解它们的组成和演化。

同时,望远镜也能够探测行星的大气成分和表面特征,为行星科学研究提供重要数据。

3. 发现新的天体:望远镜可以发现新的行星、星系和恒星等天体,增加我们对宇宙的认识。

例如,望远镜发现了许多系外行星和遥远的星系。

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射电望远镜的产生
1931年,在美国新泽西州的贝尔实验室里,负责专
门搜索和鉴别电话干扰信号的美国人KG· 杨斯基发 现:有一种每隔23小时56分04秒出现最大值的无线 电干扰。经过仔细分析,他在1932年发表的文章中 断言:这是来自银河中射电辐射。由此,杨斯基开 创了用射电波研究天体的新纪元。当时他使用的是 长30.5米、高3.66米的旋转天线阵,在14.6米波长 取得了30度宽的 “扇形”方向束。此后,射电望远 镜的历史便是不断提高分辩率和灵敏度的历史。
目前世界上最先进的天文望远镜就是哈勃天
文望远镜。
美国于1990年4直径4.26米,主镜直径2.4 米,总重11.5吨,造价30亿美元,完整而性能 卓越,可观测到140亿光年远发出的光,技术 领先各国,內裝反射望远镜,摄影仪,光谱仪 和测光仪,由穿梭机发放及定时维修,共维修 了4 次。
折反射望远镜
折反射望远镜的物镜是由折射镜和反射镜组
合而成。主镜是球面反射镜,副镜是一个透 镜,用来矫正主镜的像差。此类望远镜视场 大,光力强,适合观测流星,彗星,以及巡 天寻找新天体。根据副镜的形状,折反射镜 又可以分为施密特结构和马克苏托夫结构, 前者视场大,像差小;后者易于制造。
望远镜的分辨率
反射望远镜的原理
1668年,牛顿创制了第一架反射式面镜望远
镜,清楚地观看出木星的8个较大卫星。消除 了透镜望远镜产生色差的缺点,且有镜筒短、 便宜、易维护等优点
反射望远镜中常用的有牛顿系统、卡塞格林 系统、格雷果里系统、折轴系统,等等。现代的 大型反射望远镜,大都通过镜面的变换,在同一 个望远镜上得到不同的系统,以用于不同的观测 项目。 1、牛顿系统 牛顿系统是反射系统中最简单的光学系统。为了 消去球差,主镜一般制成抛物面。但当相对孔径 减小到1/12以下,主镜可制作为球面。相对孔径 较大的抛物面牛顿系统,往往被采用作为口径较 大的物镜系统,其像质优良,光力强对拍摄视场 不大的视面天体十分合用。
望远镜的发展
人们总是对不了解的事物充满了好奇,比如遥远天体的
真面目究竟是什么样子的。于是,人们幻想有一种千里 眼,能看清遥远的东西,1608年,千里眼终于被发明出 来,这就是望远镜。 这一年,在荷兰的一个眼镜作坊里,一名学徒在玩 耍,当他用一前一后两块镜片观察物体时,发现远处的 物体离自己很近,受此启发他发明了望远镜。他的老板 不失时机地将这一发明转化成商品,并把这一发明献给 政府。有了这些望远镜的帮助,弱小的荷兰海军打败了 强大的西班牙舰队,使荷兰人获得了独立。
衡量望远镜威力的指标是通光口径,望远镜
的分辨率与通光口径成正比 。 望远镜的口径越大,聚集的光线就越多,望 远镜就能观测到宇宙更深处的暗淡天体。但 是,望远镜的口径不是没有限度的,依靠目 前的技术超不过100米
中国最大的天文望远镜

一台直径达2.4米的巨型天文望远镜日前运抵云南丽 江的高古美天文台,这是中国目前最大的天文望远镜, 预计到今年8月就可以投入观测使用。 该望远镜是由英国TTL公司制造的,价值高达3000多 万元,具有一流的光学质量,而且成像清晰,跟踪和指 向精度都非常高。 丽江高古美天文台是中国观测天文最佳的位置。这里 海拔3193米,每年平均晴夜达254天,没有人为光线和 沙尘的干扰,加之天光背景暗、空气透明度好,保持了 良好的大气宁静度。 该天文观测站建成后,将在中国天体物理和实测天 文研究方面发挥重大作用。
开普勒望远镜的原理

该望远镜由两个会聚薄透镜分别作为物镜和目镜。 物镜的像方焦点和目镜的物方焦点重合。 此望远镜的放大本领: M=-f1’/f2‘ M为负值, 因此成倒立的像。
伽利略望远镜
伽利略的望远镜十分简单,它有两个镜片组
成,前面的叫物镜,是一个边缘薄中间厚的 透镜。具有放大功能。后面的叫目镜,镜片 的中间薄周边厚,具有缩小功能。物镜的像 方焦点仍和目镜的物方焦点重合。这样两个 镜片配合一个圆筒组合在一起,就是一架最 简单的望远镜。
04物理王红亚
古人对望远镜的假想
望远镜的发展
望远镜的分辨率 射电望远镜的产生
哈勃天文望远镜
古人对望远镜的假想
中国古代的神话中就有千里眼这个神仙。
三星堆遗址中就发现人对望远镜遐想的雕塑。
从眼中伸展出的那部分,就是望远镜的原始 形态。这个雕塑反映了人们对太空探索的渴 望。

2、经典卡塞格林系统
经典卡塞格林系统的主镜为抛物面,副镜为双 曲面。双曲面副镜将光线反射回主镜中央的开孔 并聚焦成像,这种焦点位置在主镜后方的就称为 盖赛格林式反射望远镜。盖赛格林式反射望远镜 的光路是在镜筒内来回反射二次,并经过副镜的 再放大,所以镜筒可以很短,焦距却可以很长, 对高倍率的观察有很大的好处。
3、格雷高里系统
这个系统也是由二个反射面组成,主镜仍为抛物 面;而副镜为椭球面。此系统形成正立像,其镜 筒比卡塞格林及R-C系统的长一些。
反射望远镜其物镜是凹面反射镜,没有色差,
而且将凹面制成旋转抛物面即可消除球差。凹面 上镀有反光膜,通常是铝。反射望远镜镜筒较短, 而且易于制造更大的口径,所以现代大型天文望 远镜几乎无一例外都是反射结构。 反射望远镜的结构里,除了主物镜外,还装有一 或几个小的反射镜,用来改变光线方向便于安装 目镜。由于反射式望远镜的入射光线仅在物镜表 面反射,所以对光学玻璃的内部品质比折射镜要 求低。


射电观测是在很宽的频率范围内进行,检测和信 息处理的射电技术又较光学波希灵活多样,所以, 射电望远镜种类更多,分类方法多种多样。例如按 接收天线的形状可分为抛物面、抛物柱面、球面、 抛物面截带、喇、螺旋 、行波、天线等射电望远镜; 按方向束形状可分为铅笔束、扇束、多束等射电望 远镜;按观测目的可分为测绘、定位、定标、偏振、 频谱、日象等射电望远镜;按工作类型又可分为全 功率、扫频、快速成像等类型的射电望远镜。
该望远镜的放大本领为: M=-f1’/f2‘ 物镜的像方焦距为正,目镜的物方焦距为负。 因此放大本领为正值,成正立的像。 伽利略用它发现了木星的周围总是有四颗小星 陪伴在左右,这就是木星的四颗卫星,又叫做伽 利略卫星;他还发现土星好像长着一对大耳朵, 那是土星的光环;他还仔细观察了月球的环形山。 由于有了望远镜,人们终于知道,天上的银河原 来是由无数的星星组成。这些新发现,成为哥白 尼日心说的有力证据。 无论上述那一种望远镜物镜都是靠折射成像, 因此称为折射式望远镜。
(图)(英国乔特尔沿岸的射电天文望远镜)

为了提高望远镜的灵敏度和分辨率,以便能够 接收到天体发出的更微弱的射电信号,天文学家 们把射电望远镜的天线造得越来越大,观测波段 也越来越短,而且还要求天线全天可动、运转自 如.德国和美国先后建造了世界上口径最大、技 术最先进的100米射电望远镜. ……
哈勃天文望远镜
自从杨斯基宣布接收到银河的射电信号后,美国人 G· 雷伯潜心试制射电望远镜,终于在1937年制造成功。 这是一架在第二次世界大战以前全世界独一无二的抛物 面型射电望远镜。它的抛物面天线直径为9.45米,在 1.87米波长取得了12度的 “铅笔形”方向束,并测到 了太阳以及其它一些天体发出的无线电波。因此,雷伯 被称为是抛物面型射电望远镜的首创者。 射电望远镜是观测和研究来自天体的射电波的基本 设备,它包括:收集射电波的定向天线,放大射电信号 的高灵敏度接收机,信息记录,处理和显示系统等等。 射电望远镜的基本原理和光学反射望远镜相信,投射来 的电磁波被一精确镜面反射后,同相到达公共焦点。用 旋转抛物面作镜面易于实现同相聚集。因此,射电望远 镜的天线大多是抛物面。
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